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一种针状共晶增强的生物Zn-Al-Sn合金及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN110724854A
申请人: 中南大学
发明人: 高成德; 帅词俊; 王丽
申请日期: 2019-08-30
公开日期: 2020-01-24
IPC分类:
C22C18/04
摘要:
本发明涉及一种针状共晶增强的生物Zn?Al?Sn合金及其制备方法。所述生物Zn?Al?Sn合金中Zn的含量为90?92%,Al的含量为7%,Sn的含量为1?3%。其制备方法为:按设计组份取各原料,球磨混料;然后采用SLM技术制备合金。本发明利用Zn和Sn能够形成针状共晶的特点,制备随机取向并均匀分布的针状共晶组织,能够增强基体的承载能力,而且凝固过程中Sn能够诱导更多富Al相生成,进而提升Zn合金的力学性能。此外SLM技术快速熔化和快速凝固的特点能够细化共晶组织,在凝固过程中Sn也能起到粘结作用,增加合金致密度,从而进一步增强Zn合金的力学性能,促进了其作为可降解植入物在组织修复领域的应用。
主权项:
1.一种针状共晶增强的生物Zn-Al-Sn合金;其特征在于:所述针状共晶增强的生物Zn-Al-Sn合金中Zn的含量为90-92wt%,Al的含量为7wt%,Sn的含量为1-3wt%。
一种基于相位恢复的三维物体彩色再现方法
发明专利申请公布后的视为撤回专利号: CN110488590A
申请人: 上海理工大学
发明人: 王海凤; 孟春丽; 庄松林
申请日期: 2019-08-23
公开日期: 2019-11-22
IPC分类:
G03H1/16
摘要:
本发明提供了一种基于相位恢复的三维物体彩色再现方法,包括以下步骤:步骤1,对物体成像并采集像面及像面两侧的三个彩色光强图;步骤2,将位于中间位置的彩色光强图作为初始迭代面,其余两幅彩色光强图作为第二与第三迭代面,通过光强传输方程TIE得到初始迭代面在红色、绿色以及蓝色通道下的初始相位;步骤3,通过基于GS的角谱迭代方法得到初始迭代面的恢复相位并得到最佳迭代相位;步骤4,通过角谱传递函数与初始迭代面的复振幅分布来得到其余迭代面的复振幅分布并得到恢复光强分布;步骤5,将恢复光强分布叠加,得到重建彩色光强,在透射相位型SLM上快速循环加载相位图,对入射光进行相位和振幅调制,即可再现一段像面深度,实现3D效果。
主权项:
1.一种基于相位恢复的三维物体彩色再现方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,通过成像透镜对物体进行白光成像,并在像面放置RGB三色滤波CCD相机来采集所述像面以及所述像面的两侧的具有间隔的彩色光强图,并得到所述像面以及所述像面的两侧的三个所述彩色光强图的初始光强分布与振幅;步骤2,将位于中间位置的所述像面的所述彩色光强图作为初始迭代面,将位于所述初始迭代面两侧的其余两幅所述彩色光强图分别作为第二迭代面和第三迭代面,将所述初始迭代面分为红色通道、绿色通道以及蓝色通道后通过光强传输方程TIE进行处理,得到各个彩色通道下的相位分布,将所述各个彩色通道的所述相位分布作为基于GS的角谱迭代方法的初始相位;步骤3,将所述初始迭代面在所述各个彩色通道下的所述初始相位与记录所得的所述振幅结合,得到所述初始迭代面的复振幅分布,并通过快速傅里叶变换将所述复振幅分布转换到频域进行处理,利用对应间距的角谱传递函数得到每个迭代面的初始复振幅分布,通过所述初始复振幅分布得到每个迭代面的对应相位,当传播到对应的迭代面时,在空域用记录所得的所述振幅来校正受光场角谱衍射迭代偏差影响的计算振幅,通过结合记录所得的所述振幅与每个迭代面的所述对应相位得到每个迭代面的校正复振幅分布,将每个迭代面的所述初始复振幅分布与所述校正复振幅分布两者之间空间关联性更好的带入迭代运算中,在三个迭代面间进行循环迭代后得到所述初始迭代面中在各个彩色通道下的恢复相位,并通过分析光源和所述RGB三色滤波CCD相机的光波响应曲线确定所述各个彩色通道下的所述恢复相位的相位叠加权重,得到重建光强与所述初始光强分布均方根差值最小的最佳迭代相位;步骤4,通过所述最佳迭代相位与记录的所述光强分布来得到所述初始迭代面的复振幅分布,并通过角谱传递函数来得到所述第二迭代面与所述第三迭代面的复振幅分布,从而得到所述第二迭代面与所述第三迭代面在各个所述彩色通道下的恢复光强分布;步骤5,将三个所述彩色光强图在红色通道、绿色通道以及蓝色通道下的所述恢复光强分布进行叠加,得到重建彩色光强,在透射相位型SLM上快速循环加载相位图,并通过所述透射相位型SLM对入射光进行相位和振幅调制,即可再现一段像面深度,实现3D效果。
一种低半纤维素酶活米曲霉及其在高氨氮浅色酱油酿造中的应用
发明专利权授予专利号: CN110511877A
申请人: 千禾味业食品股份有限公司
发明人: 罗雯; 郭建; 樊君; 罗红刚; 荣秋亮; 伍学明
申请日期: 2019-07-31
公开日期: 2019-11-29
IPC分类:
C12R1/69
摘要:
本发明公开了一种低半纤维素酶活米曲霉,通过以下工艺制得:以米曲霉As 3.042为出发菌株进行ARTP诱变,ARTP诱变条件为,10μL米曲霉菌悬液放到ARTP诱变仪器固定位置,气流量9.5~10SLM,诱变处理时间为155~165s,获得突变体,所述米曲霉突变株X44于2019年6月28日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(CGMCC),保藏编号为CGMCC No.18104。该米曲霉霉突变株半纤维素酶活低,中性蛋白酶和酸性蛋白酶酶活高,将其应用于酱油酿造,能够得到高氨氮的浅色酱油,本发明还公开上述低半纤维素酶活米曲霉在高氨氮浅色酱油酿造中的应用。
主权项:
1.一种低半纤维素酶活米曲霉,其特征在于,通过以下工艺制得:以米曲霉As 3.042为出发菌株进行ARTP诱变,ARTP诱变条件为,10μL米曲霉菌悬液放到ARTP诱变仪器固定位置,气流量9.5~10SLM,诱变处理时间为155~165s,获得突变体,在突变体中选育出一株低半纤维素酶活的米曲霉突变株X44,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏日期2019年6月28日,保藏名称为X44,其保藏编号为:CGMCCNo.18104。
一种SLM金属增材制造缺陷实时检测方法及检测装置
发明专利申请公布后的驳回专利号: CN110465661A
申请人: 武汉大学深圳研究院
发明人: 李辉; 申胜男; 朱宇文; 谢崎森; 余杰; 张东起
申请日期: 2019-07-30
公开日期: 2019-11-19
IPC分类:
G01N21/95
摘要:
本发明设计的SLM金属增材制造缺陷实时检测方法及装置,在现有金属增材制造设备中,将超声激光发生器和信号接收器集成到同一个装置上,通过超声激光在制造过程中实时对工件进行检测,接收装置接收位移波,先经过仿真处理得出激光清洗工艺,对工件内部缺陷的几何信息和位置信息。不增加额外激光器,通过将原有加工激光进行改进。通过调节加工激光,实现对工件表面的激光清洗从而改善工件表面粗糙度,实现对气孔缺陷的即时处理从而提高工件质量。该装置克服了传统检测技术检测精度不高、工件检测过程与生产过程相分离和检测出气孔缺陷后无法在线处理的问题,实现了高精度的在线无损检测和处理,从而提高了SLM增材制造产品质量。
主权项:
1.一种SLM金属增材制造缺陷实时检测方法,其特征在于在现有SLM金属增材制造设备中搭建三维运动平台,并设置超声激光检测装置;在需要超声激光检测时,启动超声激光检测装置进行逐点扫描检测,得到缺陷的位置信息和几何信息;对缺陷部位进行仿真分析,通过水平集法,分析金属材料在激光作用下固-液-气相变过程,计算蒸发引起的质量损失;并结合材料的热物性,获取增材制造工件的激光清洗的激光功率和速度,其中,水平集法方程为:式中为Level-Set变量,γls为边界层厚度,εls为初始化值,t为时间;是考虑蒸气喷射造成的质量损失而引入的源项;结合仿真结果激光功率和速度对增材制造工件进行激光清洗;在打印过程中,检测清洗所有待检测清洗过程,直至完成该工件的加工。
利用真空罩换粉的异种材料SLM成型工艺
发明专利申请公布后的驳回专利号: CN110340360A
申请人: 南京中科煜宸激光技术有限公司
发明人: 邢月华; 唱丽丽; 邢飞; 罗开玉; 鲁金忠
申请日期: 2019-07-25
公开日期: 2019-10-18
IPC分类:
B22F3/105
摘要:
本发明提供一种利用真空罩换粉的异种材料SLM成型工艺,包括打印基板喷砂,把TC4粉末、TC4+GH4169混合粉末和GH4169粉末分别放入对应的粉箱中;然后首次铺粉,逐层进行TC4粉末烧结;TC4粉末烧结完成后,利用真空罩吸走成型仓内的TC4粉末,通过筛粉器筛粉后重新回收到TC4粉箱中,完成零件第一部分即TC4粉末的烧结成型;再再将粉末分流阀开向TC4+GH4169混合粉末粉箱,完成TC4+GH4169混合粉末首层铺粉和烧结,重复上述步骤知道打印成型。针对激光熔化技术由于异种粉末分离困难导致难以进行异种材料的打印成型问题,采用真空罩换粉的方法,有效避免异种粉末复合打印存在的粉末混合问题,可实现无混粉的情况下进行异种材料的复合打印成型。
主权项:
1.一种利用真空罩换粉的异种材料SLM成型工艺,其特征在于,包括以下步骤:(1)打印基板喷砂,把TC4粉末、TC4+GH4169混合粉末和GH4169粉末分别放入对应的粉箱中;(2)将粉末分流阀开向TC4粉箱,使TC4粉末自然流出,进行首次铺粉,逐层进行TC4粉末烧结;(3)TC4粉末烧结完成后,利用真空罩吸走成型仓内的TC4粉末,通过筛粉器筛粉后重新回收到TC4粉箱中,完成零件第一部分即TC4粉末的烧结成型;(4)再将粉末分流阀开向TC4+GH4169混合粉末粉箱,使TC4+GH4169混合粉末自然流出,填充满整个成型仓,覆盖已经完成烧结的零件的第一部分,利用压辊压实粉末,通过刮刀完成TC4+GH4169混合粉末首层铺粉,铺粉厚度为D,首层铺粉后距离已烧结完成的零件表层覆盖的粉末高度为H,在保证H≤D的前提下逐层进行TC4+GH4169混合粉末烧结成型;(5)重复步骤(3)~(4),完成零件GH4169粉末部分烧结成型;(6)至此完成整个零件的异种材料梯度打印复合成型。
一种基于异质粉末SLM打印工艺的金属材料高通量制备方法
发明专利权授予专利号: CN110216287A
申请人: 北京钢研新材科技有限公司
发明人: 侯雅青; 苏航; 潘涛; 李灏
申请日期: 2019-06-26
公开日期: 2019-09-10
IPC分类:
B33Y50/02
摘要:
本发明提供一种基于异质粉末SLM打印工艺的金属材料高通量制备方法,所述制备方法通过计算建模的手段获取打印工艺参数对成型件均匀性的影响规律,基于以上规律系统建立打印工艺参数变化组合的打印路线;然后通过调节具有多个喷粉头的可编程机械臂的位移和喷粉速率将异质粉末即不同元素的纯单质粉或特定合金粉末分别喷入微米级网格落粉器实现精确成分配比的均匀机械混合,网格落粉器将混合粉层层铺至打印基板上,根据以上高通量制备路线通过激光选区熔融技术进行熔融凝固混合粉实现样品的快速成型,从而快速筛选出新材料成分与其制备工艺的最优组合,大幅缩短材料从成分设计、原料配比到工艺设计的时间进程及冶金能耗,加速材料研发的按需设计进程。
主权项:
1.一种基于异质粉末SLM打印工艺的金属材料高通量制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)通过扩散动力学方法建立异质粉末扩散均匀化模型,所述异质粉末扩散均匀化模型为半径不同的同心球体,异质粉末包括质量小的元素粉末和质量大的基体元素粉末,质量小的元素粉末位于球心,其半径为r,质量大的基体元素粉末包裹在质量小的合金元素粉末的球心外,其半径为R,在高温熔融过程中,同心圆中的质量小的元素逐渐向基体元素内扩散,最终两者趋近于均匀;根据异质粉末的质量比确定同心球体的半径比r/R;(2)根据边界扩散浓度比来计算关键打印参数连续化变化对高通量块体材料扩散均匀度的影响规律,打印参数包括激光功率、扫描速率、光斑直径;其中边界扩散浓度比的计算公式为:其中,BDC为边界扩散浓度比,质量大的基体元素粉末为A,质量小的元素粉末为B,mA、mB表示元素A、B的质量;X(R)为球体扩散模型边界R处粉末B的质量分数,X0为粉末B在球体内达到平衡的浓度;(3)根据步骤(2)计算结果设置打印参数,按照成分在一定范围内连续变化的方式设定激光功率、扫描速率和光斑直径三个变量参数,系统的确定高通量样件的打印工艺模型,筛选有效工艺;(4)按照预打印件材质要求的质量比取异质粉末,将质量比换算为体积比,根据异质粉末的平均粒径确定并调节网格落粉器的最小边长;(5)建立高通量块体材料的打印形状模型,然后进行切片处理,层片的厚与步骤(4)得到的网格落粉器的最小边长相同;(6)利用计算机编程控制多喷粉头机械臂做平面运动,网格落粉器做垂直于平面的竖直运动,进行精确落粉混合,然后铺至打印基板上,利用激光选区熔融技术进行熔融凝固,通过多次落粉、熔融凝固完成打样;(7)打印样件成型完成后,将样品与打印基板分离,获得多个成分、工艺连续变化组合的高通量块体材料。
一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示系统
发明专利权授予专利号: CN109946943A
申请人: 北京航空航天大学
发明人: 王琼华; 王迪; 刘超
申请日期: 2019-04-15
公开日期: 2019-06-28
IPC分类:
G03H1/32
摘要:
本发明提出一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示系统。该系统由准直光源、光阑、分光镜、SLM、棱镜组和CCD组成。其中准直光源用于提供平面波,当准直光经过光阑时,只有部分光能通过分光镜并照射SLM的浪费区域。为了抑制散斑噪声,对SLM的有效区域进行计算并加载物体的有效全息图,而SLM的浪费区域则加载用于光束整形的DOE。经过DOE调制后的光束被SLM反射并经过棱镜组,光束经过棱镜组的扩束和反射后再次照射SLM的有效区域。当在SLM的有效区域上加载有效全息图时,通过CCD能看到抑制了散斑噪声的全息再现像。该系统不仅可以抑制全息再现像中的散斑噪声,还能提高全息图的计算速度。
主权项:
1.一种基于光束整形抑制散斑噪声的全息显示系统,其特征在于,该系统由准直光源、光阑、分光镜、SLM、棱镜组和CCD组成;其中准直光源用于提供准直光束,当光束经过光阑时,只有部分光能通过分光镜并照射SLM的浪费区域;对SLM的有效区域进行计算并加载物体的有效全息图,而SLM的浪费区域则加载用于光束整形的DOE,经过DOE调制后的光束被SLM反射并经过棱镜组,光束经过棱镜组的扩束和反射后再次照射SLM的有效区域,当在SLM的有效区域上加载有效全息图时,通过CCD能看到抑制了散斑噪声的全息再现像。
一种光强可调的高质量全息显示系统
发明专利权授予专利号: CN110058507A
申请人: 北京航空航天大学
发明人: 王琼华;王迪;刘超
申请日期: 2019-03-29
公开日期: 2020-08-28
IPC分类:
G03H1/22
摘要:
本发明提出一种光强可调的高质量全息显示系统。该系统包括SLM、准直光源、PBS、透镜、液体光阑和接收屏。其中,PBS位于SLM和准直光源之间,液体光阑位于透镜和接收屏之间,且液体光阑位于透镜的焦平面上。当准直光束通过PBS并照射SLM时,加载在SLM上的全息图被调制。衍射光通过PBS、透镜和液体光阑后,可以在接收屏上再现出物体的图像。液体光阑由两部分组成:孔径控制部分和光强控制部分。作为系统的核心元件之一,该液体光阑不仅用于调节再现像的强度,还用于调整再现像的视场。因此,该系统可以实现无高级衍射像和高级衍射光的高质量全息显示。
主权项:
1.一种光强可调的高质量全息显示系统,其特征在于,该系统包括:SLM、准直光源、PBS、透镜、液体光阑和接收屏;其中,PBS位于SLM和准直光源之间,液体光阑位于透镜和接收屏之间,且液体光阑位于透镜的焦平面上,当准直光束通过PBS并照射SLM时,加载在SLM上的全息图被调制;衍射光通过PBS、透镜和液体光阑后,可以在接收屏上再现出物体的图像;作为系统的核心元件之一,液体光阑不仅用于调节再现像的强度,还用于调整再现像的视场,该系统可以实现无高级衍射像和高级衍射光的再现像。
一种适用于4D打印镍钛形状记忆合金的加工方法
发明专利权授予专利号: CN109746445A
申请人: 华中科技大学
发明人: 文世峰;刘洋;周燕;史玉升;王冲;胡辉;陈柯宇;甘杰
申请日期: 2019-01-28
公开日期: 2020-07-10
IPC分类:
C22C19/03
摘要:
本发明属于合金成型制造相关技术领域,其公开了一种适用于4D打印镍钛形状记忆合金的加工方法,该加工方法包括以下步骤:(1)采用SLM打印成形4D打印镍钛形状记忆合金零件;其中,所述4D打印镍钛形状记忆合金零件的材料是由镍和钛组成的镍钛合金,以质量分数计,镍的质量分数为55%~56%;钛的质量分数为44%~45%;(2)将所述4D打印镍钛形状记忆合金零件加热至300℃~700℃,并保温30min~90min;(3)将所述4D打印镍钛形状记忆合金零件冷却至室温,由此完成所述4D打印镍钛形状记忆合金零件的加工。本发明流程简单,易于实施,灵活性较好,适用性较强。
主权项:
1.一种适用于4D打印镍钛形状记忆合金的加工方法,其特征在于,该加工方法包括以下步骤:(1)采用SLM打印成形4D打印镍钛形状记忆合金零件;其中,所述4D打印镍钛形状记忆合金零件的材料是由镍和钛组成的镍钛合金,以质量分数计,镍的质量分数为55%~56%;钛的质量分数为44%~45%;(2)将所述4D打印镍钛形状记忆合金零件加热至300℃~700℃,并保温30min~90min;(3)将所述4D打印镍钛形状记忆合金零件冷却至室温,由此完成所述4D打印镍钛形状记忆合金零件的加工。
用于隐私显示器的触摸屏
实质审查的生效专利号: CN118672006A
申请人: 瑞尔D斯帕克有限责任公司
发明人: J·哈罗德;G·J·伍德盖特
申请日期: 2019-01-24
公开日期: 2024-09-20
IPC分类:
G02F1/1343
摘要:
本发明涉及用于隐私显示器的触摸屏。本发明提供了一种显示器,所述显示器包括偏振输出空间光调制器、可切换液晶延迟器、吸收偏振器和触摸面板电极。所述可切换液晶延迟器的电极使所述触摸面板电极免受空间光调制器寻址的电噪声的影响。触摸面板控制和感测可以与所述可切换液晶延迟器的驱动信号同步。可以独立于所述空间光调制器的数据寻址的时序来操作触摸面板。
主权项:
1.一种触摸输入显示装置,其包括:空间光调制器(SLM),所述SLM被布置成输出光;显示偏振器,所述显示偏振器被布置在所述SLM的输出侧上,其中所述显示偏振器是线性偏振器;另外的偏振器,所述另外的偏振器被布置在所述显示偏振器的输出侧上,其中所述另外的偏振器是线性偏振器;可切换液晶延迟器,所述可切换液晶延迟器包括布置在所述显示偏振器与所述另外的偏振器之间的液晶材料层,其中所述可切换液晶延迟器是极性控制延迟器,所述极性控制延迟器被布置成在所述可切换液晶延迟器的可切换状态下同时进行以下操作:不向沿着沿所述可切换液晶延迟器的平面的法线的轴穿过所述显示偏振器的光的正交偏振分量引入净相对相移,以及向沿着倾斜于所述可切换液晶延迟器的所述平面的法线的轴穿过所述显示偏振器的光的正交偏振分量引入相对相移;可切换延迟器控制电极,所述可切换延迟器控制电极被布置成施加用于控制所述可切换液晶延迟器的所述状态的电压;以及至少一个触摸电极阵列,所述至少一个触摸电极阵列被布置在所述可切换延迟器控制电极的输出侧上的层中。
金属基微量润滑砂轮及金属基微量润滑砂轮的制作方法
发明专利权授予专利号: CN109483418A
申请人: 西安增材制造国家研究院有限公司
发明人: 王磊; 张琼; 赵纪元; 卢秉恒
申请日期: 2018-12-28
公开日期: 2019-03-19
IPC分类:
B24D18/00
摘要:
本发明公开了一种金属基微量润滑砂轮及金属基微量润滑砂轮的制作方法,为了有效减少砂轮磨削加工过程中磨削润滑液的使用量,该微量润滑砂轮包括金属基体及磨削层,金属基体的中心设置有砂轮安装孔,金属基体的顶面为砂轮安装端面,金属基体的底面设置磨削层;金属基体内还设置有润滑液流道,润滑液流道的入口与砂轮安装孔相通,润滑液流道的出口朝向金属基体外部。该砂轮制造方法基于SLM增材制造技术,利用SLM增材制造技术制造砂轮金属基体,金属基体制造完成后,利用微滴喷射技术将砂轮结合剂精准输送至磨粒附着基体表面特定区域,后再通过气载磨粒喷头将磨粒输送至结合剂分布区域,利用相关固化方法对砂轮基体、结合剂以及磨粒进行结合固化。
主权项:
1.一种金属基微量润滑砂轮,包括金属基体(3)及磨削层(12),其特征在于:所述金属基体(3)的中心设置有砂轮安装孔,所述金属基体(3)的顶面为砂轮安装端面,所述金属基体(3)的底面设置所述磨削层(12);所述金属基体(3)内还设置有润滑液流道,所述润滑液流道的入口与砂轮安装孔相通,所述润滑液流道的出口朝向金属基体(3)外部。
一种SLM零件打印过程粉末回收装置
发明专利权授予专利号: CN109604597A
申请人: 西安铂力特增材技术股份有限公司
发明人: 杨东辉;赵彪
申请日期: 2018-12-26
公开日期: 2024-03-29
IPC分类:
B22F3/105
摘要:
本发明公开了一种SLM零件打印过程粉末回收装置,包括若干个粉末预收集装置、筛粉桶和储粉桶,粉末预收集装置均通过总输粉管道与筛粉桶连接,筛粉桶通过管路与储粉桶连接;粉末预收集装置包括自上而下依次设置的粉桶a和粉桶b,粉桶b通过管路分别与粉桶a和总输粉管道连接,粉桶a通过管路与零件打印成形室连接;总输粉管道一端与筛粉桶连接,另一端与高压气体发生装置连接。本发明通过物位计检测粉桶粉量的位置,控制电磁阀的开关,借助高压惰性气体推运粉末进行回收、筛分、储存。回收过程,不影响零件的打印,缩短了粉末回收的周期,提高了粉末的回收效率,且避免了粉末对人体的伤害及粉桶掉落的风险。
主权项:
1.一种SLM零件打印过程粉末回收装置,其特征在于,包括若干个粉末预收集装置、筛粉桶(17)和储粉桶(19),粉末预收集装置均通过总输粉管道(21)与筛粉桶(17)连接,筛粉桶(17)通过管路与储粉桶(19)连接;所述粉末预收集装置包括自上而下依次设置的粉桶a(3)和粉桶b(7),粉桶b(7)通过管路分别与粉桶a(3)和总输粉管道(21)连接,粉桶a(3)通过管路与零件打印成形室连接;总输粉管道(21)一端与筛粉桶(17)连接,另一端与高压气体发生装置连接。
多调制投影中的相位调制器的时间建模
发明专利权授予专利号: CN111492652A
申请人: 杜比实验室特许公司
发明人: T·戴维斯; M·J·理查兹; B·利佩伊; J·P·佩蒂耶拉; C·J·奥利克; P·F·范凯塞尔
申请日期: 2018-12-17
公开日期: 2020-08-04
IPC分类:
H04N9/31
摘要:
双调制投影系统(100)包括光源(102)、相位调制器(104)、幅度调制器(106)和具有时间光场模拟能力(114)的控制器(110)。相位调制器(104)在空间上对来自光源(102)的光场进行调制,以在幅度调制器(106)上生成中间图像。幅度调制器(106)在空间上对中间图像进行调制,以形成最终图像。控制器(110)对相位调制器(104)在相位调制器帧之间的转换期间的相位状态进行建模,并且生成中间图像在转换期间的光场模拟。控制器(110)利用光场模拟以比相位调制器(104)能够切换的速率更快的速率生成幅度驱动值集并将幅度驱动值集提供给幅度调制器(106)。
主权项:
1.一种用于生成光场模拟的方法,所述方法在用于控制投影系统的控制器中实施,所述方法包括:利用第一驱动值集来驱动相位调制空间光调制器(SLM),以将所述相位调制SLM置于在第一时间处的第一相位状态;至少部分地基于所述相位调制SLM的所述第一相位状态来生成由所述相位调制SLM在所述第一时间处生成的光场的光场模拟;利用第二驱动值集来驱动所述相位调制SLM,所述第二驱动值集使得所述相位调制SLM进行从所述相位调制SLM的所述第一相位状态到所述相位调制SLM在第二时间处的第二相位状态的转换;至少部分地基于所述相位调制SLM的所述第二相位状态来生成由所述相位调制SLM在所述第二时间处生成的光场的光场模拟;通过生成转换函数来对所述相位调制SLM从所述第一相位状态到所述第二相位状态的所述转换进行建模并确定所述转换函数在所述第三时间处的值,所述转换函数指示时间和由所述相位调制SLM的像素赋予入射光场的相位延迟之间的关系;至少部分地基于所述相位调制SLM的所述转换的所述模型来确定所述相位调制SLM在第三时间处的第三相位状态,所述第三时间在所述第一时间和所述第二时间之间发生;并且至少部分地基于所述相位调制SLM的所述第三相位状态来生成由所述相位调制SLM在所述第三时间处生成的光场的光场模拟。
一种制备低COP缺陷硅单晶的氮掺杂方法
专利实施许可合同备案的生效、变更及注销专利号: CN109338459A
申请人: 中国电子科技集团公司第四十六研究所
发明人: 张颖武; 韩焕鹏; 赵堃; 李明佳; 莫宇; 张伟才; 赵权; 刘锋
申请日期: 2018-12-12
公开日期: 2019-02-15
IPC分类:
C30B31/06
摘要:
本发明公开了一种制备低COP缺陷硅单晶的氮掺杂方法。在直拉法硅单晶生长过程中,增加氨气高温离解装置,将高纯氨气通入氨气高温离解装置产生N(g),N(g)溶解于硅熔体,并扩散至单晶生长固、液交界面处,然后随着生长过程的进行,进入硅单晶内部,实现氮掺杂过程,抑制硅单晶COP缺陷;与传统的氮气气氛掺氮法相比,氨气离解温度低、离解效率高,易于实现氮元素掺杂效果,有助于制备直拉法低COP缺陷硅单晶。氨气离解温度低意味着加热功率更低,氨气离解效率高意味着所需气源更少,因此,这将大大降低生产成本,可适用于直拉法低COP缺陷硅单晶的批量生产。
主权项:
1.一种制备低COP缺陷硅单晶的氮掺杂方法,其特征在于,该方法有以下步骤:(1)、在直拉法硅单晶生长过程中,将高纯氨气通入高温离解装置产生N(g),氨气流量范围为0.01~0.05 SLM;(2)、N (g)溶解于硅熔体,并扩散至单晶生长固、液交界面处,然后随着生长过程的进行,进入硅单晶内部,实现氮掺杂过程,抑制硅单晶COP缺陷;(3)、在尾气进入抽空管道前先经过废气处理装置,废气处理装置包含着低温的过滤结构,该过滤结构使氨气离解产物在低温下反应生成氨气、氮气和氢气,然后通入水中,使氨气溶解于水,去除氨气的尾气进入抽空管道并排放至大气中;步骤(1)中所述的氨气高温离解装置在入口区域、中间区域和出口区域分别设置网状离解区,用于增大氨气的流通路径,提高氨气与热环境的接触面积,使氨气气流被充分加热;在气体管道外部围绕网状离解区的位置分别设置加热器,用于氨气在高温下离解;加热器分别为I号加热器、II号加热器、III号加热器,其中I号加热器围绕设置在气体管道外部的入口区域;II号加热器围绕设置在气体管道外部的中间区域;III号加热器围绕设置在气体管道外部的出口区域;三个区域设置的温度不同,即入口区域温度>中间区域温度>出口区域温度。
图像投影仪 圖像投影儀
发明专利权授予专利号: CN111557092A;TW201932922A
申请人: 鲁姆斯有限公司
发明人: 耶谢·丹齐格;纳玛·勒文;沙伊·艾森贝格;丹齊格 尤奇;勒萬 拿瑪;艾森伯格 沙伊
申请日期: 2018-12-10
公开日期: 2022-09-27
IPC分类:
G03B21/00
摘要:
图像投影仪包括具有像素元素的二维阵列的空间光调制器(SLM),像素元素能够被控制以调制由像素元素透射或反射的光的属性。照明布置向SLM传送照明。准直布置使来自SLM的照明准直以生成被引导至出射光阑的准直图像。照明布置被配置成对SLM的区域依次照明,每个区域对应于多个像素元素。控制器同步控制像素元素和照明布置,以便投射具有与数字图像对应的像素强度的准直图像。
主权项:
1.一种用于经由出射光阑投射准直图像的图像投影仪,所述准直图像是数字图像的表示,所述图像投影仪包括:(a)空间光调制器,其提供像素元素的二维阵列,所述像素元素中的每一个能够被控制以调制由所述像素元素透射或反射的光的属性;(b)照明布置,其向所述空间光调制器传送照明;(c)控制器,其与所述空间光调制器和所述照明布置电子连接;以及(d)至少一个光学元件的准直布置,其被配置成使来自所述空间光调制器的照明准直以生成被引导至所述出射光阑的准直图像,其中,所述照明布置被配置成对所述空间光调制器的多个区域依次照明,每个区域包含多个所述像素元素,并且其中,所述控制器被配置成同步控制所述像素元素和所述照明布置,以便投射具有与所述数字图像对应的像素强度的准直图像。
一种检测SLM设备铺粉以及零件表面质量的装置及方法
发明专利权授予专利号: CN109570502A
申请人: 西安铂力特增材技术股份有限公司
发明人: 杨东辉; 王延; 杜晓婷; 胡小全
申请日期: 2018-11-30
公开日期: 2019-04-05
IPC分类:
B33Y50/02
摘要:
本发明公开了一种检测SLM设备铺粉以及零件表面质量的装置,包括滑动安装在成形室内的刮刀架,刮刀架底部通过螺钉固定连接有刮刀,刮刀架左侧或者右侧还通过螺钉固定连接有朝成形室底面拍摄的线阵相机,刮刀架上还固定连接有驱动装置,成形室底部设置有成形平台,还包括控制与采集系统,驱动装置与线阵相机分别通过线缆电连接控制与采集系统。本发明的一种检测SLM设备铺粉以及零件表面质量的装置,解决了现有技术中存在的SLM打印检测装置无法满足较大幅面零件打印时对刮刀铺粉、零件表面质量检测的问题。本发明还公开了采用上述装置进行SLM设备铺粉以及零件表面质量检测的方法。
主权项:
1.一种检测SLM设备铺粉以及零件表面质量的装置,其特征在于,包括滑动安装在成形室(8)内的刮刀架(1),所述刮刀架(1)底部通过螺钉固定连接有刮刀(2),所述刮刀架(1)左侧或者右侧还通过螺钉固定连接有朝成形室(8)底面拍摄的线阵相机(3),所述刮刀架(1)上还固定连接有驱动装置,所述成形室(8)底部设置有成形平台(4),还包括控制与采集系统(9),所述驱动装置与所述线阵相机(3)分别通过线缆电连接所述控制与采集系统(9)。
一种选区激光熔化技术成形锌合金制品的方法
发明专利权授予专利号: CN109365811A
申请人: 北京科技大学广州新材料研究院
发明人: 何新波; 马成龙; 曹顺利; 曲选辉
申请日期: 2018-11-27
公开日期: 2019-02-22
IPC分类:
C25F3/22
摘要:
本发明涉及材料制备领域,提供了一种选区激光熔化技术成形锌合金制品的方法。包括以下步骤:首先构建所需成形制品的三维结构模型,经过3D打印编辑软件处理导入打印成形设备电脑中进行打印任务;设定锌合金粉末激光熔化系统的加工工艺参数;打印准备工作:试铺粉、检查气流循环系统、检查参数设定等;在惰性气氛的保护下粉末快速熔化和凝固,逐层堆积成形制品。该方法选定特定的锌合金成分及其规格参数,通过优化加工工艺参数,能够获得质量稳定、具有优良力学性能和表面光洁度的锌合金制品。这种方法在很大程度上简化了加工工序流程,而且对于选区激光熔化技术制备高精度复杂结构的锌合金,尤其是成形小批量个性化定制锌合金件拥有不可比拟的优势。
主权项:
1.一种选区激光熔化技术成形锌合金制品的方法,其特征在于,选区激光熔化的工艺过程和具体的工艺参数如下:(a).模型构建:采用3D建模软件构建所需成形制品的三维结构模型并转化为.stl格式文件输出,然后经3D打印编辑软件对模型进行处理并保存为.slm格式文件,最后导入到选区激光熔化成形设备的计算机控制系统进行打印任务;(b).粉末特性:锌合金粉为ZnAl12,粉末粒度分布D10为15.32μm,D50为33.87μm,D90为59.87μm;锌合金粉末的流动性是35.02/50g,松装密度是3.02g/cm3,氧含量是0.33%;(c).成形室准备:采用选区激光熔化成形设备打印锌合金制品,开始打印任务前,进行准备工作。首先试铺粉直至薄薄一层金属粉末,然后擦拭激光镜片,开始抽真空并向加工腔内通入惰性气氛,直至氧含量低于0.05%,同时需要将基板预热至一定温度;(d).激光熔化成形:激光器根据先前设计的扫描策略,按照设定的加工工艺参数,熔化预先铺设的锌合金粉末,通过快速熔化和凝固得到一个零件的层面,随后基板下降一个设定加工层厚厚度的距离,在已凝固合金层上重新铺粉,激光再次扫描铺设的粉末,每层只需要进行一次激光扫描,得到平整的合金熔化层;(e).重复步骤(d),直到被激光扫描的锌合金粉末达到设计的块体尺寸和形状;(f).将SLM锌合金成形件从基板上切割下来,进行喷砂、清洗、抛光即可得到所需结构的锌合金制品。
一种连续扩大计算全息再现像观看视角的方法
发明专利权授予专利号: CN109656117A
申请人: 郑州轻工业学院
发明人: 刘素娟; 刘楠楠; 王东琳; 张志峰; 翟凤潇; 翟玉生; 郝蕴琦; 张晓东; 杨坤
申请日期: 2018-10-23
公开日期: 2019-04-19
IPC分类:
G03H1/08
摘要:
本发明提出一种连续扩大计算全息再现像观看视角的方法。该方法的SLM并列排布,形成矩阵阵列的形状对CGH进行加载,且CGH由所有干涉图叠加生成。通过增加物点对应干涉图的尺寸,保证每一幅干涉图调制再现光的边界衍射角为SLM的最大衍射角。同时,全息功能屏被放置在成像面上,对像点后的再现光进行扩散,消除SLM之间的缝隙影响,从而在SLM排布方向上实现再现像观看视角的连续扩大。
主权项:
1.一种连续扩大计算全息再现像观看视角的方法,其特征在于,包括子全息图对再现光的扩大和全息功能屏对再现光的扩大两个步骤,并且在不同方向上实现观看视角连续扩大的原理相同;步骤一为子全息图对再现光的扩大,首先,在视角拟扩大的方向上,三个SLM按照直线并列排布,取一行SLM(SLM1、SLM2和SLM3)的工作区域尺寸记为H,确定被记录物体的尺寸D、SLM的像素间隔p、再现光的波长λ、全息图记录距离L和SLM的最大衍射角,且保证它们之间的关系满足,被记录物体看作由一系列离散物点组成,每一个物点的信息均被记录成一幅干涉图,增加干涉图的尺寸,使其大于SLM的工作区域尺寸H,对于任意物点a(y0,L),所产生干涉图的顶点坐标y1、低点坐标y2和尺寸H1分别满足,,,然后,将所有物点的干涉图进行叠加,即生成CGH,CGH的尺寸HCGH满足,最后,对CGH分别进行填充、分割和加载处理,子全息图上任意干涉图调制的再现光边界衍射角为SLM的最大衍射角,实现对再现光的扩大;步骤二为全息功能屏对再现光的扩大,由于SLM之间存在边框,子全息图在加载过程中会丢失部分CGH信息,从而导致像点的再现光分布不连续,因此在成像面上放置一个全息功能屏,它在SLM排布方向上的扩散角为γ,且γ满足,从而在水平方向上实现像点后再现光的连续分布,再现过程中,再现像的最顶点和最低点像点所对应再现光的重叠区域形成水平观看视角β,且满足;同理,基于列方向上的三个SLM,通过在竖直方向上扩大物点记录干涉图的尺寸和全息功能屏的扩散作用,可在竖直方向上实现像点后再现光的连续分布。
一种可视化3D打印装备循环过滤系统模拟装置及方法
未知状态专利号: CN109285437A
申请人: 北京星航机电装备有限公司
发明人: 钱远宏
申请日期: 2018-10-16
公开日期: 2019-01-29
IPC分类:
B01D46/00
摘要:
本发明属于3D打印设备技术领域,具体涉及一种可视化3D打印装备循环过滤系统模拟装置及方法。本发明采用模拟试验设计思路,对增材制造装备循环系统简化处理,采用透明玻璃材质模拟成形舱,实现循环系统风场可视化;进风口结构采用分段式,通过卡环连接,便于拆卸安装;进风口结构采用非金属3D打印技术成形,能够实现进风口结构快速设计?制造?验证,进风口结构研制周期,降低研制成本,解决目前循环系统结构设计制造迭代周期问题。该种发明适用于工业化增材制造装备研制过程中循环系统的设计,尤其是粉末床激光选区熔化成形技术(SLM),粉末床激光选区烧结成形技术(SLS),在设备研制阶段具有较高的价值。
主权项:
1.一种可视化3D打印装备循环过滤系统模拟装置,其特征在于,所述模拟装置包括成形模拟舱、进风口、烟雾发生器、循环风机、烟雾过滤器、出风口和循环管道;其中,以所述循环风机作为起点,连接顺序为循环风机-进风口-成形模拟舱-出风口-烟雾过滤器-循环风机;所述烟雾发生器采用T型管连接在所述循环风机与进风口之间;所述成形模拟舱相对两侧面连接所述进风口与出风口。
基于机器学习的高速自适应光学环形光斑校正系统和方法
发明专利权授予专利号: CN109212735A
申请人: 浙江大学
发明人: 斯科;龚薇;章一叶
申请日期: 2018-10-10
公开日期: 2024-01-26
IPC分类:
G02B27/58
摘要:
本发明公开了一种基于机器学习的高速自适应光学环形光斑校正系统和方法。本发明搭建学习模型,建立起畸变环形光斑形态与校正该畸变所需的相位重构系数之间的映射关系,将待测的畸变环形光斑输入训练好的模型中,可以求解出校正该畸变的相位重构系数,进一步将相位重构系数重构出的校正相位加载到空间光调制器上可以校正畸变。本发明能够实现对受激发射损耗荧光显微术中环形光斑像差的快速校正,且精确度高,系统简单易操作,解决了STED超分辨显微成像技术在样品深层成像时像差和散射所导致的分辨率下降问题。
主权项:
1.一种基于机器学习的高速自适应光学环形光斑校正系统,其特征在于:包括系统沿光路方向依次布置的空间光调制器SLM、第一透镜L1、第二透镜L2、涡旋相位板V、第三透镜L3和工业相机,入射平行光依次经过空间光调制器SLM、第一透镜L1、第二透镜L2、涡旋相位板V、第三透镜L3后,在所述系统的聚焦平面上由工业相机上探测并形成图像。
金属粉末专利分析
材料体系分布
制备工艺分布
技术领域分布 (IPC分类)
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B22F10/28(3D打印) • B22F9/04(制粉) •
C23C24/10(涂层) • C22C19/05(镍合金) •
B33Y50/02(控制) • C22F1/18(热处理)